光学可调滤波器制造技术

技术编号:10949215 阅读:105 留言:0更新日期:2015-01-23 10:35
本发明专利技术提供一种光学可调滤波器,包括双光纤尾纤以及设置在双光纤尾纤一侧的准直透镜,准直透镜远离双光纤尾纤的一侧设有微电机反射镜,其中,双光纤尾纤与准直透镜之间设有楔形片,楔形片的端面与双光纤尾纤的端面倾斜设置,光学可调滤波器还设有位于微电机反射镜的反射光路上的反射衍射装置,从准直透镜出射的光束经过微电机反射镜后入射到反射衍射装置上。本发明专利技术提供的光学可调滤波器能灵活、方便地调节输出光信号的中心波长,并且可以做成紧凑型的小型化器件。

【技术实现步骤摘要】
光学可调滤波器
本专利技术涉及一种用于光纤通信系统的光学器件,具体地说,是涉及一种光学可调滤波器。
技术介绍
光学滤波器是一种用于对光束的波长进行选择的器件,包含有多种波长的光束组经过光学滤波器以后,只有特定波长的光束输出,其他波长的光束被过滤掉,从而实现从多种波长的光束组中过滤出特定波长的光束。由于光学器件使用过程中,对接收的光束的波长并不是完全不变的,因此需要使用具有可调节输出波长的光学滤波器进行滤波,输出光束的波长可调的光学滤波器被称为光学可调滤波器。现在的光学可调滤波器按照其产生色散的原理可以分为两大类:光栅衍射型滤波器以及法布里-帕罗(Fabry-Perot)腔型滤波器。光栅衍射型滤波器是利用具有不同波长的入射光束入射到光栅表面时,不同波长的光束分量对应着不同的衍射角,从而把不同波长的光束分开形成光谱,同时通过电光、声光、热光效应或者常规机械转动的方式改变入射光束的入射角,使光谱的中心波长发生移动,从而产生滤波的效果。法布里-帕罗腔型滤波器是基于多光束干涉原理,从而形成特定反射和透射谱线,并且通过改变入射到法布里-帕罗腔的光束的角度,可以改变反射和透射谱线的中心波长,达到可以调谐的目的。通常,基于电光、声光、热光效应的光学可调滤波器都存在结构复杂、功耗大、中心波长可调谐范围小等缺点;而基于传统机械转动方式的光学可调滤波器,则存在体积庞大、稳定性差、重复性差和响应时间长的缺点。因此,人们开始研发基于微电机系统的光学可调滤波器。公告号为CN202182973U的中国技术专利公开了名为“一种光栅型的可调滤波器”的专利技术创造,该滤波器具有一个输入准直器,在输入准直器的一侧设有第一光栅,第一光栅的后级设有微电机反射镜,在微电机反射镜的后级依次设有扩束棱镜、第二光栅以及反射镜,输出准直器基本上与输入准直器平行设置,且均位于第一光栅的同一侧。具有多种波长的光束从输入准直器入射后,经过第一光栅发射衍射,不同波长的光束因穿过第一光栅时折射角度不同而以不同的入射角度入射至微电机反射镜上,从而将多束光束分开形成光谱。多束光束经过微电机反射镜的反射依次入射到扩束棱镜、第二光栅以及反射镜后,只有特定波长的光束能够原路返回并且入射到输出准直器上,实现对特定波长的光束滤波。通过调节微电机反射镜的角度可以改变光束从微电机反射镜入射到扩束棱镜、第二光栅的角度,从而改变光学可调滤波器的中心波长,因此调节微电机反射镜的角度即可以实现光学可调滤波器调节输出光束波长的功能。随着光纤通信技术的发展,光学设备的小型化已经是发展趋势。如将光学可调滤波器小型化,则往往需要使用准直透镜。然而,准直透镜的工作受限于双光纤尾纤发光的交叉点的位置,对于一般的准直透镜而言,工作距离很短,通常只有3毫米左右。如果使用3毫米的工作距离的双光纤尾纤,不能满足上述设计的准直透镜的工作要求。如果增加双光纤尾纤的工作距离,必须增加准直透镜的曲率半径,使之产生一个较大的光斑,这样的数据不但增大光学可调滤波器的尺寸,还会增加微电机反射镜的直径,进而增加微电机反射镜的驱动电压和功耗,增加了微电机反射镜的生产成本。可见,现有的光学可调滤波器存在体积过大以及功耗过高的问题。此外,由于现有的光学可调滤波器从输入准直器出射的光束先经过第一光栅的衍射再入射至微电机反射镜内,导致微电机反射镜每旋转固定的角度后,从第一光栅出射的光束入射到微电机反射的角度变化较小,导致需要微电机反射镜每次旋转较大的角度才能满足大范围的中心波长的调节需求。此外,上述的光学可调滤波器设置两个光栅,导致光学可调滤波器的生产成本高,且体积庞大,不能满足光学器件小型化的发展趋势。
技术实现思路
本专利技术的主要目的是提供一种体积小且生产成本低的光学可调滤波器。本专利技术的另一目的是提供一种微电机反射镜功效小的光学可调滤波器。为了实现上述的主要目的,本专利技术提供的光学可调滤波器具有双光纤尾纤以及设置在双光纤尾纤一侧的准直透镜,准直透镜远离双光纤尾纤的一侧设有微电机反射镜,其中,双光纤尾纤与准直透镜之间设有楔形片,楔形片的端面与双光纤尾纤的端面倾斜设置,光学可调滤波器还设有位于微电机反射镜的反射光路上的反射衍射装置,从准直透镜出射的光束经过微电机反射镜后入射到反射衍射装置上。由上述方案可见,从双光纤尾纤出射的光束先经过位于双光纤尾纤与准直透镜之间的楔形片并发生折射后,再入射至准直透镜,使用普通的准直透镜即可以将光纤准直器的工作距离增加至9毫米左右,并且不会增加光斑的尺寸,微电机反射镜的尺寸可以做得很小,从而减小光学可调滤波器的尺寸。此外,由于反射衍射装置设置在微电机反射镜的后级,从准直透镜出射后的光束直接入射到微电机反射镜,并经微电机反射镜后再入射到反射衍射装置。由于从反射衍射装置返回的光束也需要经过微电机反射镜后再入射到准直透镜,因此,相比于现有的光学可调滤波器,微电机反射镜旋转相同的角度,即可以产生两倍的入射角的变化量,对于相同的中心波长的改变,微电机反射镜只需要旋转更小的角度,消耗的功率较小,也减小光学可调滤波器的体积。一个优选的方案是,反射衍射装置包括透射式光栅以及位于透射式光栅后级的反射镜。由此可见,使用透射式光栅以及反射镜组成的反射衍射装置结构简单,且实现灵活,方便光学可调滤波器的制造。进一步的方案是,透射式光栅与反射镜均固定在光学可调滤波器内。这样,可以避免透射式光栅与反射镜的转动,避免光学可调滤波器内具有多个可转动的器件,影响中心波长的调节。一个可选的方案是,反射衍射装置包括反射式光栅,微电机反射镜与反射式光栅之间设有扩束棱镜。可见,使用反射式光栅作为反射衍射装置,可以减小光学可调滤波器的生产成本,并减小光学可调滤波器的体积。附图说明图1是本专利技术第一实施例的光学结构示意图。图2是本专利技术第一实施例另一视角的光学结构示意图。图3是本专利技术第一实施例出射光纤处检测到的波形图。图4是本专利技术第二实施例的光学结构示意图。以下结合附图及实施例对本专利技术作进一步说明。具体实施方式本专利技术的光学可调光滤波器用于对入射的光束进行滤波,从包含多种不同波长的光束组中过滤出特定波长的光束,并且可以调节过滤出的光束的波长,满足不同光学器件的使用需要。第一实施例:参见图1,本实施例具有双光纤尾纤10,双光纤尾纤10内设有两根光纤,分别是入射光纤11以及出射光纤12,包含多种波长的光束从入射光纤11进入光学可调滤波器,过滤后的特定波长的光束从出射光纤12输出。在双光纤尾纤10的一侧设有准直透镜20,在准直透镜20与双光纤尾纤10之间设有楔形片14,本实施例中,楔形片14粘贴在双光纤尾纤10的端面13上,端面13是靠近准直透镜20的端面。优选地,楔形片14的端面与双光纤尾纤10的端面倾斜设置,如图2所示,楔形片14的端面15向双光纤尾纤10的方向凹陷。当然,楔形片的端面也可以是一个平面,但楔形片的端面与双光纤尾纤的端面之间形成的夹角为锐角。准直透镜20靠近楔形片14的端面21为平面,与端面21相对的端面22为弧面,从楔形片14出射的光束经端面21入射至准直透镜20,并从端面22出射。返回至准直透镜20的光束从端面22入射,并从端面21出射。在准直透镜20的后侧设有微电机反射镜25,本实施例中,微电机反射镜25为罐型封装的微电机反射镜,其具本文档来自技高网
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光学可调滤波器

【技术保护点】
光学可调滤波器,包括双光纤尾纤以及设置在所述双光纤尾纤一侧的准直透镜,所述准直透镜远离所述双光纤尾纤的一侧设有微电机反射镜;其特征在于:所述双光纤尾纤与所述准直透镜之间设有楔形片,所述楔形片的端面与所述双光纤尾纤的端面倾斜设置;所述光学可调滤波器还设有位于所述微电机反射镜的反射光路上的反射衍射装置,从所述准直透镜出射的光束经过所述微电机反射镜后入射到所述反射衍射装置上。

【技术特征摘要】
1.光学可调滤波器,包括双光纤尾纤以及设置在所述双光纤尾纤一侧的准直透镜,所述准直透镜远离所述双光纤尾纤的一侧设有微电机反射镜;其特征在于:所述双光纤尾纤与所述准直透镜之间设有楔形片,所述楔形片粘贴在所述双光纤尾纤靠近所述准直透镜的端面上,所述楔形片的端面与所述双光纤尾纤的端面倾斜设置,从所述双光纤尾纤出射的光束先经过所述楔形片并发生折射后,再入射到所述准直透镜;所述光学可调滤波器还设有位于所述微电机反射镜的反射光路上的反射衍射装置,从所述准直透镜出射的光束经过所述微电机反射镜后入射到所述反射衍射装置上。2.根据权利要求1所述的光学可调滤波器,其特征在于:所述反射衍射装置包括透射式光栅以及位于所述透射式光栅后级的反射镜。3.根据权利要求2所述的光学可调滤波器,其特征在于...

【专利技术属性】
技术研发人员:吕海峰周风晴荆爱伟赵泽雄周健
申请(专利权)人:珠海保税区光联通讯技术有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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